首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--各种发电论文--风能发电论文

小型风光互补发电系统控制和能量预测技术研究

致谢第1-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第1章 绪论第12-35页
   ·研究背景第12-14页
   ·国内外研究现状第14-33页
     ·风光互补发电利用现状第14-18页
     ·风光互补发电系统最大功率跟踪技术现状第18-26页
     ·逆变器控制技术现状第26-28页
     ·风光互补发电系统能量预测技术现状第28-33页
   ·本文研究的主要内容第33-35页
第2章 小型风光互补发电系统的拓扑结构第35-51页
   ·风光互补发电系统的拓扑结构第35-40页
     ·风力发电系统结构第35-37页
     ·光伏发电系统结构第37-38页
     ·风光互补发电系统拓扑结构第38-40页
   ·风光互补发电系统建模第40-49页
     ·风力机的数学模型第40-41页
     ·永磁同步风力发电机模型第41-43页
     ·光伏电池模型第43-46页
     ·DC/DC 电路模型第46-47页
     ·逆变器电路模型第47-49页
   ·小结第49-51页
第3章 风光互补发电系统最大功率跟踪技术第51-68页
   ·风力发电最大功率跟踪技术第51-58页
     ·占空比与转速的关系第51-54页
     ·基于模糊控制的风电最大功率跟踪技术第54-57页
     ·风力发电子系统最大功率跟踪的仿真实验第57-58页
   ·光伏发电最大功率跟踪技术第58-67页
     ·滑模变结构控制第58-59页
     ·Boost 电路的滑模控制第59-64页
     ·模糊滑模控制器第64-65页
     ·光伏发电子系统的最大功率跟踪的仿真实验第65-67页
   ·小结第67-68页
第4章 风光互补发电系统逆变控制技术第68-76页
   ·逆变器的控制模式第68-70页
     ·电压型控制第68-69页
     ·电流型控制第69-70页
   ·逆变器的离并网控制第70-74页
     ·逆变器的离网控制第70-72页
     ·逆变器的并网控制第72-74页
   ·逆变器离并网控制仿真第74-75页
   ·小结第75-76页
第5章 风光互补发电系统设计第76-97页
   ·系统硬件电路设计第76-90页
     ·系统总体结构设计第76-77页
     ·微处理器 TMS320F2812第77-78页
     ·信号检测电路设计第78-84页
     ·控制系统电源电路第84-85页
     ·DC-DC 电路及开关驱动电路第85-87页
     ·DC-AC 逆变及 SPWM 驱动电路第87-89页
     ·CAN 通信接口电路设计第89-90页
   ·系统软件设计第90-94页
     ·电压和电流的 A/D 转换第91-92页
     ·数字 PI 算法实现第92-93页
     ·PWM 算法实现第93-94页
   ·实验结果第94-96页
   ·小结第96-97页
第6章 风光互补发电系统能量预测技术第97-123页
   ·风光互补发电系统输出功率特性第97-98页
   ·预测技术第98-104页
     ·小波变换理论第98-100页
     ·神经网络预测技术第100-103页
     ·支持向量机技术第103-104页
   ·光伏发电功率预测模型第104-109页
     ·预测模型输入参数第105页
     ·小波神经网络预测模型第105-107页
     ·光伏发电输出功率预测第107-109页
   ·多模型融合的短期风速组合预测模型第109-122页
     ·多模型组合方法第110-111页
     ·多模型组合预测模型第111-120页
     ·风速的组合预测结果与分析第120-122页
   ·小结第122-123页
第7章 总结与展望第123-125页
   ·工作总结第123-124页
   ·论文的创新点第124页
   ·后续工作建议第124-125页
参考文献第125-136页
攻读博士学位期间公开发表的学术论文第136-137页
攻读博士学位期间参与和完成的科研工作第137页

论文共137页,点击 下载论文
上一篇:生物质成型燃料设备的模块化设计与陶瓷耐磨材料的应用
下一篇:TaBTF3基因在小麦中的克隆及其功能研究